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电子科大微博技术基础复试大纲2016

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电子科大微博技术基础复试大纲2016

考试科目 微波技术基础 考试形式 笔试(闭卷) 考试时间 120 分钟 考试总分 200 分 一、总体要求 主要考察学生掌握“微波技术“的基本知识、基本理论的情况,以及能够运用所学知识对 具体问题进行具体分析,解决问题的能力。 二、内容 1.绪论 1)微波波长或频率范围 2)微波的主要特性 3)微波的发展和应用 2.导波的一般特性 1)导波系统的分类 2)导波场沿纵向分布的特点 3)导波的分类 4)导波的场分析方法-纵向场法 5)TEM 波的特性 6)TE、TM 波的各种特性 7)模式正交性 8)导波的损耗 9 导波的传输功率、能量及衰减 10)导波系统中截止状态下的场 3.典型导波系统的场分析 1)同轴线场结构、表面电流分布、特性阻抗 2)同轴线传输功率、能量与衰减 3)矩形波导场分量的推导、各种模式的场结构及管壁电流分布 4)矩形波导主模的场分量、场结构、等效特性阻抗 5)矩形波导的模式分布与简并 6)矩形波导的相速度、群速度、波导波长、能量、衰减 7)矩形波导的功率容量及尖端效应和高次模的优缺点 8 同轴线、矩形波导、圆波导的截面尺寸选择 9)波导正规模的特性 10)不均匀性引起模式耦合。 11)奇偶紧戒规则。 12)微带线的主要特性参量,单模及单模工作条件 13)微波集成电路其他导波系统,如带状线、共面传输线、槽线、鳍线、介质带线基本 结构及各种特性。 4. 传输线的电路理论 1)分布参数电路的概念 2)传输线方程和它的解。 3)传输线的特性参量 4)传输线的工作参量 5)无耗传输线的三类工作状态 6)均匀有耗传输线的特性与分析 7)传输线的传输功率与传输效率 8)均匀导波系统等效为均匀传输线 9)阻抗圆图和导纳圆图 10 圆图的应用 11)阻抗匹配的概念和条件 12)支节匹配器 13)λg/4 阻抗变换器、阻抗渐变线 14)不均匀性等效为集总参数的网络 15)微波网络参量 16)S 矩阵 17)微波微波网络参量之间的关系 18)互易网络、无耗网络及对称网络各矩阵参量的特性 19)参考面移动对网络参量的影响 5.常用微波元件 1)一端口元件 2)二端口元件 3)三端口元件 4)四端口元件 5)微波周期结构-电磁慢波 6)铁氧体元件 6 .微波谐振器 1)微波谐振器的基本参量与参数 2)串联和并联谐振电路 3)传输线谐振器 4)金属波导谐振器 5)谐振器的激励 6)微波谐振腔的微扰理论 三、题型及分值 填空题(60 分) 简述题(60 分) 计算题(80 分) 考试科目 热力学与统计物理学 考试形式 笔试(闭卷) 考试时间 120 分钟 考试总分 200 分 一、总体要求 热力学与统计物理是物理类各专业的一门重要基础理论课, 本科目的考试内容包括 热 力学的基本规律,均匀物质的热力学性质,相平衡和化学平衡,玻耳兹曼统计,玻色统计和 费米统计,系综理论等部分。 要求考生能熟练掌握热运动的规律,深入理解与平衡态热运 动有关的物性,具有分析和处理一些基本问题的能力。 。 二、内容 1. 热力学的基本规律 1)热力学系统及其分类,热平衡定律,物态方程 2 热力学过程,准静态过程,可逆过程的概念 3 热力学第一定律,热力学第二定律,热力学第三定律 4 卡诺定理,克劳修斯等式和不等式,热力学基本方程 2. 均匀物质的热力学性质 1) 麦氏关系及其应用 2) 气体的节流过程和绝热膨胀过程 3) 基本热力学函数的一般表达式 4) 特性函数 5) 热辐射的热力学 6) 磁介质的热力学 3. 单元系的相变 1)开系的热力学基本方程 2) 单元复相系的平衡条件及相图 3) 汽液相变 4) 液滴的形成 5) 相变的分类 5. 近独立粒子的最概然分布 1)分布的概念 2)粒子可分辨与不可分辨情况下,系统微观态的描述 3)等概率原理 4)玻耳兹曼分布 5)玻色分布 6)费米分布 6. 玻耳兹曼统计 1)热力学量的统计表达式 2)麦克斯韦速度分布律 3)能量均分定理 4)理想气体的热力学性质 5)固体热容量的爱因斯坦理论 6)顺磁性固体的热力学性质 7. 玻色统计和费米统计 1)热力学量的统计表达式 2)弱简并理想玻色气体和费米气体 3)玻色 - 爱因斯坦凝聚 4)光子气体 5)金属中的自由电子气体 8. 系综理论 1)系综的概念 2)物理量的统计平均公式 3)微正则分布及其热力学公式 4)正则分布及其热力学公式 5)巨正则分布 6)实际气体的物态方程 7)固体的热容量 三、题型及分值 填空题(50 分) 简述题(50 分) 证明题(54 分) 计算题(46 分) 考试科目 等离子体物理 考试形式 笔试(闭卷) 考试时间 120 分钟 考试总分 200 分 一、总体要求 主要考察学生掌握“等离子体物理“的基本知识、基本理论的情况,以及用这些基本知识 和基本理论分析问题和解决问题的能力。 二、内容 1.概论 主要介绍等离子体技术的基本概念和等离子体特性。 2.等离子体的发生及等离子体中的反应 主要介绍放电的击穿和起始电压、 辉光放电、高频放电和微波放电。等离子体中的碰撞 现象、激发和电离、复合、以及关于粒子间的反应等内容。 3. 单粒子运动理论 带电粒子在均匀恒定场中的运动; 带电粒子在缓变场中的漂移; 带电粒子在缓变场中的 回旋运动;缓变场纵向漂移--纵向不变量 J;等离子体中的两个绝热不变量。 4.等离子体流体模型 等离子体的介质特性; 流体运动方程;完整的等离子体流体方程组; 垂直于磁场的流体 漂移。 5.等离子体中的波 等离子体中电子、 离子静电波; 等离子体中的电子、 离子电磁波; 等离子体的介电张量; 等离子体中波的不稳定性。 6.等离子体技术应用 介绍等离子体隐身、等离子体显示、等离子体沉积新型高性能薄膜、材料改性、集成电 路刻蚀和等离子体受控核聚变等高新技术领域的基本概念、 工作原理、 最新研究成果和应用 实例 7. 静电探针测量 实物探针原理和技术,等离子体边界参数测量和分析方法。 三、题型及分值 填空题(50 分) 简述题(100 分) 计算题(50 分) 考试科目 电动力学 考试形式 笔试(闭卷) 考试时间 120 分钟 考试总分 200 分 一、总体要求 主要考察学生掌握“电动力学“的基本知识、基本理论的情况,以及用这些基本知识和基 本理论分析问题和解决问题的能力。 二、内容 1.数学准备知识 1)矢量计算和场论知识 2.电磁现象的普遍规律 1)库仑定律 2)毕奥-萨伐尔定律 3)电磁感应定律 4)麦克斯韦方程组的推导 5)介质中的电磁性质方程 6)电磁场边界条件 7)电磁场与电荷体系的能量守恒与能量转换 8)电磁能量密度、能流密度和电磁动量密度的概念及计算 9)麦克斯韦方程组(包括介质中的麦克斯韦微分方程组) 10)边值关系以及洛仑兹力公式 3. 静电问题 1 静电场的标势定义、静电标势的微分方程推导与边值关系 2)静电场的能量计算 3)静电场的唯一性定理以及电势的多极展开 4)分离变量法(定解问题、Laplace 方程的求解) 5)镜像法(镜像法的解题依据、镜像法的解题步骤) 4. 静磁问题 1)静磁场的磁矢势、磁标势的定义和稳恒电流磁场的能量计算 2

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